פרוטוקול זה מדגים את היכולת להשתמש בהדפסת הזרקת דיו תגובתית כדי להדפיס מיקרו-שטירים עצמאיים וידידותיים לסביבה ידידותי לשימוש ביישומים רפואיים וסביבתיים.
במחקר זה, פרוטוקול לשימוש בהדפסת הזרקת דיו מתגובתית כדי להמציא שחייני משי מונעת מבחינה אנזיבית עם צורות מוגדרות היטב מדווחים. המכשירים המתקבלים הם דוגמה של אובייקטים מונעת עצמית המסוגלים ליצור תנועה ללא הגשמה חיצונית יש יישומים פוטנציאליים ברפואה ומדעי הסביבה למגוון מטרות החל מיקרו-ערבוב, ממוקד אספקה טיפולית, לשיקום המים (למשל, ניקוי שפכים). שיטה זו מעסיקה הדפסת הזרקת דיו תגובתי כדי ליצור מבנים מוגדרים היטב בקנה מידה קטן משי מוצק על ידי המרת מסיסים במים המשי פיברובמחדש (משי I) כדי פיברומה משי (משי II). מבנים אלה הם גם מסומם סלקטיבי באזורים ספציפיים עם האנזים קטלאז כדי לייצר תנועה דרך דור בועה וניתוק. מספר השכבות המודפסות קובע את המבנה התלת-ממדי (תלת-ממדי) של ההתקן, ולכן מדווחים השפעת פרמטר זה על מסלולי הפעולה. התוצאות מציגות את היכולת לכוונן את התנועה באמצעות שינוי מימדי המבנים המודפסים.
מלאכותית עצמית מונעת מיקרו-שטירים (spmss) להעסיק מגוון של מנגנוני ההנעה לייצר תנועה, אשר ניתן לסווג כמו או הנעה כימית1,2,3,4, מיכל 5 , 6 או הנעה חיצונית פיזית. מנגנון הנעה כימי נפוץ הוא להשתמש בפעילות קטליטי או אנזימטית כדי לייצר תנועה להפקת מעברי צבע או ליצור בועות המניבות מומנטום לאובייקט כאשר הם להתנתק. מחקרים קודמים חקרו מספר spmss קטליטיים וכימיים, כולל מחרוזות פוליסטירן עם חלקיקי פלטינה ו נספחת כרום על פני השטח1, זהב-פלטינה ביתכתיים ביותכתית ננו-מוטות2, מגנזיום יאנוס מיקרו-שטימרים3, מיקרו שטימרים העשויים ליבת מגנזיום ומעטפת טיטניום דו-חמצני עם חלקיקי זהב מוטבעים4, ו פיברובמיקרו-רקטות יאנוס עם קטלאז מוטבע בתוך הגרדום5. מנגנוני הנעה פיזיים כוללים מגנטי7,8, אופטי9, ו אולטרה סאונד10 מערכות הנעה, כולם נשלטים על ידי מקור פיזי חיצוני. בהתאם ליישום מיועד, גודל spms יכול לנוע מתוך כמה ננומטר כדי כמה מאות מיקרומטר. דוגמאות של יישומים פוטנציאליים של אלה כאמור ו-SPMSs אחרים הם אבחון רפואי של מחלות עם מעבדה על שבב המכשירים11, טעינת במסירה vivo ממוקד של therapeutics12, השיקום הסביבתי3 (למשל, שפיכת שמן ניקוי) והשפלה פוטוקטליטית של סוכני לוחמה כימית וביולוגית, כגון פחם בלוס מקרתגו וסוכני עצבים4. מטרת היישום תלויה, ולכן רצוי להיות מסוגל לייצר SPMSs העוברים מסלולים ספציפיים כגון מסלולים ליניאריים ארוכים עבור אתגרי התחבורה או מסלולים הסיבוב עבור יישומים ערבוב מיקרו. המוקד כאן הוא על התנועה בסיבוב עבור יישומים ערבוב.
אין שיטה מבוססת אחת כדי ליצור SPMSs, אבל עבור יישומים רפואיים וסביבתיים, זה חיוני להשתמש בחומר כי הוא biocompatible, מתכלה, ידידותית לסביבה, זמין, זול ומאפשר הייצור הקל של SPMSs מורכבים ללא צורך בציוד מתוחכם. מחדש המשי פיברוב (RSF) הוא אחד החומר הזה המהווה את כל הפרמטרים האלה יחד עם אושר גם על ידי מינהל המזון והתרופות (FDA).
משי הוא מונח גנרי המשמש למספר חלבונים סיבי המתרחשים באופן טבעי, אשר, הידוע ביותר הוא אחד שנעשו על ידי הזחלים של עש משי, Bombyx מורי, לפני התגלמות שלה. הגלמים האלה עשויים מפיברופה, חלבון סיבי, שנתקע יחד עם חלבון אחר הנקרא sericin. משי פיברוב (SF) נמצא יש תכונות מכניות מעולה, biocompatibility, ו biodegradability13, מה שהופך אותו בחירה אידיאלית עבור בדיית SPMSs. SF קיים שלוש צורות פולימריתית, כלומר, משי I, II, ו III. משי I הוא טופס מסיסים במים המכיל בעיקר מסוקים וסלילים אקראיים; משי II הוא טופס לא מסיסים מים המכיל גיליונות β מקבילים בעיקר של משי מגובש; וממשי III הוא מבנה הקודקוד השני משולשת פוליגליצין הקיים בממשק אוויר המים של פתרון המשי. בדומה חלבונים סיבי אחרים, SF יש יחידות חוזרות של רצפי חומצות אמינו. SF המתרחשים באופן טבעי של פקעת מורכב משלושה תחומים העיקריים של ההקאפאפיד של יחידות חוזרות כאלה (GAGAGX), בעוד X יכול להיות, S, או Y. באמצעות כריכת מימן, (GA) n מוטיבים מתוך antiparallel sheet מבנים מחסנית נוספת באמצעות כוחות ואן דר waals וטופס הידרופובי nano crystallizations14,15.
Biocompatibility ניתן לשפר עוד יותר על ידי המבקשים לכונן הנעה באמצעות אנזימים המתרחשים באופן טבעי כדי ליצור ריכוז הדרגתי או בועות גז במדיום נוזלי (דלק). כתוצאה מכך, במחקר זה, האנזים קטלאז משמש “מנוע” כדי ליצור הנעה עם חמצן מימן משמש כמדיום דלק מימית. קטלאז הוא אנזים שנמצא. כמעט בכל האורגניזמים החיים זה מזרז את הפירוק של חמצן מימן (H2O2) למים וחמצן16. שחרורו של בועות חמצן מאתרי האנזים של SPMSs מייצר כוח על האובייקט גורם לו לעבור הנעה בכיוון ההפוך של שחרור בועה5 (איור 1).
בתוך SPMS מונחה מזרז, מיקום שונה של האתר קטליטי תוצאות התנהגות ההנעה שונים מסלולים1. במרדף אחר הפקת מיקרו-שטירים יעילים, לכן, יש צורך להמציא מחדש את הצורות הגיאומטריות המוגדרות היטב ואת עמדות המנועים ולהשוות את הכוחות השונים של המנגנון. כאן, כדי להקל על החקירות האלה, זה מתואר כיצד מחדש מחדש פיברובspmss מיוצרים בקנה מידה מילימטר באמצעות הדפסת הזרקת דיו התגובתית (RIJ) טכנולוגיה. הדפסת הזרקת דיו היא שיטה שאינה יצירת קשר לצורך הפקדת החומרים. זה הופך את הייצור של מבנים מורכבים קטנים עם דיוק גבוה ביצירת צורות שונות ישיר. RIJ מתרחש כאשר שני או יותר חומרים מגיבים שונים מופקד ולהגיב על מצע לייצר את החומר הרצוי המוצר. לכן, SPMSs הודפס עם אחד קטליטי מרכז האתר מחוץ למרכז נותן את האובייקט סימטריה כי התוצאות תנועה בסיבוב. גישה זו גם הופכת אותו פשוט לייצור מיקרו-שטירים במגוון צורות ותצורות עיצוב המוגדרות על-ידי תכנון בעזרת מחשב (CAD), ובכך מאפשרת ישור קלה ומדויקת יותר על התנועה הרצויה במהלך הפעולה המעשית יישומים. לבסוף, את היכולת של הדפסת התקנים עם עובי משתנה שמוצג תכונות הנעה שונות מומחש.
מחקר זה מספק תוכנית לייצור spmss עם RSF ב מיקרומטר לסולם מילימטר. השימוש בטכנולוגיית RIJ לייצור מיקרו שטירים RSF פותח את הדלת עבור ייצור תכליתי מאוד של מיקרו שטירים מחומרים כגון באתרו המיוצר פיגומים או הידרוג’לים, אשר אינם מסוגלים אחרת להיות מופקד או מפוברק דרך אמצעים אחרים כגון התאיידות. לאחר הפונקציונליות הנוספת המתאימה (למשל, אנזימים), SPMSs אלה יכולים להיות מתאימים לשיקום סביבתי3, כגון ניקוי רעלים ביולוגיים, מזהמים אורגניים, וסוכני לוחמה כימית וביולוגית4.
תכונה מפתח של SPMSs המיוצר בפרוטוקול זה היא היכולת לעצב במהירות ובקלות צורות שונות ומבנים באמצעות RIJ של משי מסומם עם אנזימים כגון קטלאז ולהשיג תנועה מונחה כימית באמצעות הנעה בועה5. זה יחד עם ביולוגית גבוהה18 של שטירים אלה עושה אותם מאוד נחשק עבור יישומים עתידיים עבור שני אתגרים לשיקום מים, כמו גם עבור יישומים מעבדה על שבב עבור התקני אבחון רפואי.
כאן, יכולת ההנעה מוכחת על ידי ניצול עיצוב קו פשוט עם חלק מנוע מודפס לצד זה כפי שמוצג באיור 1. הנקודות האדומות מייצגות את החלקים הפעילים של הקטר המופעל באופן מהיר והנקודות הכחולות מייצגות את החלקים הלא פעילים. כדי שתוכל ליצור צורות תלת-ממד באמצעות RIJ, יש צורך להדפיס שכבות מרובות כדי ליצור גובה של צירי z. כאן, מספר השכבות שהופקדו על. סי-וופל היו 100 ו-200 על ידי שינוי מספר שכבות, הבדל מהירות ההנעה/סיבוב דומה הפקדת כפול כמות החומר ניתן למצוא. על מנת לקבל מבנים מוגדרים היטב במהלך הדפסת הזרקת דיו, חשוב כי הפרמטרים הנכונים שנבחרו על מנת להשיג droplet מוגדר היטב כפי שמוצג באיור 2. פרמטרים אלה ישתנו בהתאם לדיו המשמש ולהתקנים המשמשים להתאמה. אם הדיו אינו מייצר טיפות יציבות, אז סביר להניח שהדיו אינו מתאים יותר להדפסה וקרוב לוודאי שמתחיל להפוך ל-gel. חשוב לציין שמגבלת הרזולוציה תלויה בגודל החרירים בשימוש, והחרירים הקטנים יותר מאפשרים רזולוציה גבוהה יותר ומבנים/חלקיקים קטנים יותר המודפסים.
דוגמה של RIJ שטימת משי מודפס מוצג באיור 4, שבו חלק המנוע הקטאז מסומם (כפי שמצוין על ידי האזור המסומן אדום) ניתן לראות מצורף לצד של הגוף הראשי (גם לראות את התרשים באיור 1 לפרטים). הפיגום משי מודפס הוא חומר המאפשר פתרון הדלק לפזר ברחבי מבנה תלת-ממד כולו, ולכן בועות חמצן נוצרות במהלך התפרקות של מי חמצן באמצעות קטלאז. בועות החמצן להשתחרר ליצור נקבוביות מיקרון בקנה מידה במבנה הפיגום משי כפי שניתן לראות על ידי השוואת מיקרוגרפים SEM לפני החשיפה H2o2 דלק (איור 5a) ואחרי החשיפה h2o2 ( איור 5B). על מנת להבטיח כי התנועה נובעת התפרקות של H2O2 דלק אבל לא מתח פני השטח מונע באמצעות שחרורו של יתד400, חשוב כי שטימרים הם שקועים בתחילה במים לתקופה של לפחות 10 דקות ונבדק ב-DI מים לתנועה מתח פני השטח לפני ההנעה בפתרון הדלק.
השימוש ב-יתד400 מאפשר שחרור טוב יותר של בועות מפני השטח משי19 כפי שהוסבר בעבר על ידי גרגורי et al.5 אבל יכול גם להצמיח מתח פני השטח מונחה ההנעה, אשר עשוי להיות רצוי בהתאם ליישום כמו תיאר בעבר20. המנגנון השני הזה גם נותן את ההזדמנות לייצר SPMSs עם שני מנגנונים כי הם תלויים זמן והוא יכול להיות יתרון עבור יישומים מסוימים שהיה למשל לצפות הראשונית ערבוב נמרץ בתחילת ואחריו המשיך לאט יותר ערבוב לפרקי זמן ארוכים של20.
לסיכום, באמצעות RIJ לייצר התקנים עצמאיים הנעה עצמית, מגוון רחב של צורות וגדלים ניתן לעצב ולהדפיס בקלות. משי כחומר בסיס עבור המכשירים מעניק הזדמנויות לכמס בקלות אנזימים וmoieties אחרים לתוך המבנים הנותנים את האפשרות להוסיף פונקציות למכשירים אלה.
The authors have nothing to disclose.
המחברים רוצים לאשר את התמיכה של EPSRC באמצעות הדפסת הזרקת דיו התגובתית של X זאו של חומרים משי (EP/N007174/1 ו-EP/N023579/1), S. J. Ebbens האצת קריירה מלגת, ובריאות ההשפעה טכנולוגיה מלגת (EP/J002402/ 1 ו-EP/N033736/1). המחברים גם להודות ד ר Qingyou Xia מתוך המעבדה מפתח המדינה של ביולוגיה של הגנום המשי בביולוגיה, האוניברסיטה הדרום-מערבית, סין לאספקת מקוכי משי.
Sodium Carbonate | Alfa Aesar | 11552 | anhydrous, 99.5%, granular |
Calcium Chloride | Fluka Analytical | C1016 | anhydrous, >93%, granular |
Ethanol | Fisher Scientific | 10542382 | HPLC grade |
PEG-400 | Aldrich Chemistry | 202398 | average Mn 400, tetramer mol wt ~250 kDa |
Catalase | Sigma Life Science | E3289 | >20K units |
Methanol | Acros Organics | 268280025 | HPLC grade |
Hydrogen Peroxide | Sigma Aldrich | 31642 | 30% (w/w) |
Silk | Southwest University, China | NA | Raw Cleaned Silk Cocoons, Bombox Mori |
Dialysis Tubes | Sigma Aldrich | D9777 | Cellulose, avg, flat width 25 mm, Typical molecular weight cut-off = 14000 |
Fisherbrand Hoffman Clips | Fisher Scientific | 12744396 | Clips used to close the ends of the dialysis tubes |
Si-Wafer | Sigma Aldrich | 647535 | Used as printing substrate |
Balance | OHAUS Pioneer | PA214C | Analytical Balance |
Conductivity meter | Mettler Toledo | FG3 | Mettler Toledo FiveGo Portable conductivity meter |
Centrifuge | Thermo Scientific | 10355052 | Heraeus Biofuge fresco sold by Thermo Scientific |
Hotplate | Stuart | US152 | Stuart US152 Magnetic Stirrer |
Camera | PixeLink | PL-D732CU-T | High Speed Colour Camera |
Lens | Navitar | Navitar 1-60135 | Macro Zoom Lens |
Jetting Devices | Microfab Technologies Inc. | MJ-AT-01-40-8MX | 80um nozzle diameter Jetting device |
MJ-AT-01-80-8MX | 80um nozzle diameter Jetting device | ||
Lightpad | AGPTEK | UN-HL0245-EUUN | Light for the swimming experiment |
Pipettors | Eppendorf | 3123000063 | single-channel, variable, 100 – 1,000 µL, blue |
3123000055 | single-channel, variable, 20 – 200 µL, yellow | ||
Microscope | Nikon | LV100ND | Manual, upright microscope |
SEM | Fei | F50 | Used for Scanning electron micrographs |